土壤pH值测定标准

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土壤pH的测定

土壤pH的测定

土壤pH的测定
电位法(水土比2.5:1)
一、测定原理
当玻璃复合电极与土壤悬液接触时,电极内外溶液的H+ 活度不同产生电位差;
E = 0.0591×log(A1/A2)
A1: 电极内溶液的H+活度;A2: 电极外溶液的H+活度电位计检测出电极内外溶液的电位差;在pH计刻度盘上转换成pH值。

二、测定步骤
称取1 mm土壤样品10.00 g →50 ml烧杯中→加25 ml H2O →搅拌1 min →静置30 min →将复合玻璃电极插入悬液中→轻轻摇动烧杯1 min →按PHS-3C型酸度计操作规程校准pH电极(使用2种标准溶液)和测定土壤pH(H2O)
三、PHS—3C型酸度计使用
1) 将复合玻璃电极插入接口;打开电极的通气孔;
2) 打开电源开关,预热15min;
3) 将功能挡拨至pH挡,温度调至室内温度,斜率调到最大;
4) 用蒸馏水清洗电极,卫生纸吸干;
5) 将电极插入标准溶液,转动定位旋扭至标准溶液的pH;用蒸馏水清洗电极,用卫生纸吸干;
6) 将电极插入待测液中,轻轻摇动烧杯1 min,稳定后读取数据;蒸馏水清洗电极,滤纸吸干;
7) 关闭电极的通气孔;电极套上水套;关掉电源。

四、注意事项
1) 水土比(体积质量比)为2.5:1;
2) 电极使用前用H2O或稀盐酸浸泡12~24h;
3) 没有复合玻璃电极时,可使用甘汞电极和玻璃电极组合;
4) 复合玻璃电极非常薄,只有0.5mm厚,不能碰撞硬物,小心使用;
5) 复合玻璃电极使用完后,用H2O浸泡;
6) 电极内溶液少于2/3,则要添加电极参比液;
7) 如果仪器读数不断变化不能稳定下来,说明复合玻璃电极已坏或老化,需更换新的。

土壤pH的测定方法

土壤pH的测定方法

土壤pH的测定方法方法一:1.放一汤匙土壤于容器中馏水,搅拌至呈乳状;2.将其放置l~2个小时,再酌情加水,保持合适的粘稠度3.放张pH试纸于混合液中,1分钟后拿出,用蒸馏水冲去表面残渣;4.对照pH 比色卡,即可确定所测土壤pH 值;方法二:土壤pH的测定方法包括比色法和电位法。

电位法的精确度较高。

pH误差约为0.02单位,现已成为室内测定的常规方法。

野外速测常用混合指示剂比色法,其精确度较差,pH误差在0.5左右。

(一)混合指示剂比色法1、方法原理:指示剂在不同pH的溶液中显示不同的颜色,故根据其颜色变化即可确定溶液的pH。

混合指示剂是几种指示剂的混合液,能在—个较广的pH范围内,显示出与一系列不同pH相对应的颜色,据此测定该范围内的各种土壤pH。

2、操作步骤:在比色瓷盘孔内(室内要保持清洁干燥,野外可用待测土壤擦拭),滴入混合指示剂8滴,放入黄豆大小的待测土壤,轻轻摇动使土粒与指示剂充分接触,约1分钟后将比色盘稍加倾斜用盘孔边缘显示的颜色与pH比色卡比较,以估读土壤的pH。

3、混合指示剂的配制:取麝草兰(T.B)0.025克,千里香兰(B.T.B)0.4克,甲基红(M.R)0.066克,酚酞0.25克,溶于500ml 95%的酒精中,加同体积蒸馏水,再以0.1molL-1 Na0H调至草绿色即可。

pH比色卡用此混合指示剂制作。

(二)电位测定法1、方法原理:以电位法测定土壤悬液pH,通用pH玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极。

此二电极插入待测液时构成一电池反应,其间产生一电位差,因参比电极的电位是固定的,故此电位差之大小取决于待测液的H+离子活度或其负对数pH。

因此可用电位计测定电动势。

再换算成pH,一般用酸度计可直接测读pH。

2、操作步骤:称取通过1mm筛孔的风干土10克两份,各放在50ml 的烧杯中,一份加无C02蒸馏水,另一份加1molL-1 KCl溶液各25ml(此时土水比为1:2.5,含有机质的土壤改为1:5),间歇搅拌或摇动30分钟,放置30分钟后用酸度计测定。

土壤ph的标准值si

土壤ph的标准值si

土壤ph的标准值si土壤的pH值是指土壤中酸碱程度的测量指标,它对植物的生长和发育起着至关重要的作用。

土壤pH值的变化会影响植物的养分吸收、微生物活动和土壤中重金属的毒性。

因此,了解土壤pH值的标准值对于农业生产和土壤环境保护具有重要意义。

土壤pH值一般是通过测量土壤中氢离子浓度来确定的。

在pH值的刻画下,0表示极强酸性,14表示极强碱性,7表示中性。

对于不同类型的土壤,其pH值的标准值也存在差异。

根据国际上普遍认可的标准值SI(Soil Index),以下是不同土壤类型的pH标准值范围:1. 酸性土壤:pH值在4.0-5.5之间。

酸性土壤主要存在于高原、山区和森林地带,这些地区的降雨量较多,通常会导致土壤酸化。

常见的酸性土壤有松针土壤和棕壤。

2. 中性土壤:pH值在6.0-7.5之间。

中性土壤在农田中较为常见,例如黄壤、褐土和淤泥土等。

这些土壤的pH值适中,有利于植物根系的发育和养分的吸收。

3. 碱性土壤:pH值在8.0-9.0之间。

碱性土壤通常分布在干旱地区或盐碱地带,由于降水量不足,土壤中的盐分难以被冲刷掉,从而导致土壤碱化。

碱性土壤对大部分农作物来说是不适宜的,因为高pH值会影响植物根系的正常生长。

在实际生产中,农民和农业技术人员可以通过土壤pH测试仪来确定土壤的酸碱性。

根据测试结果,可以采取相应的调节措施,以提高或降低土壤的pH值,以使其适合特定的农作物生长。

除了酸碱性之外,土壤pH值还与土壤中养分的有效性有关。

不同的植物对养分的要求有所不同,因此土壤pH值的调整也对养分的供应起着重要影响。

例如,酸性土壤中磷肥的有效性较低,而碱性土壤中铁和锌等微量元素的有效性较低。

综上所述,了解土壤pH值的标准值对促进农作物生长和提高土壤肥力至关重要。

农民和农业技术人员应根据具体情况,通过合理调节土壤pH值,优化土壤环境,以提高作物的产量和质量。

在实现可持续农业发展的过程中,合理使用酸性/碱性调节剂、施用有机肥料等方法也是调节土壤pH值的有效手段。

土壤健康评价标准

土壤健康评价标准

土壤健康评价标准
土壤健康评价标准通常是由各国的环保机构或农业部门制定的,以确保土壤在农业、生态和环境方面的可持续性。

以下是一些常见的土壤健康评价标准的要素:
1. 土壤pH值:pH值是衡量土壤酸碱性的指标,不同植物对土壤pH有不同的适应范围。

通常,中性土壤pH值在6.0至7.5之间被认为是最适宜植物生长的。


2. 有机质含量:有机质对土壤的肥力和结构有重要影响。

适度的有机质含量可以改善土壤的保水性、通气性和提供养分。


3. 养分含量:关键养分如氮、磷、钾等的含量被用于评估土壤的肥力。

这些养分对于植物的生长至关重要。


4. 重金属含量:高浓度的重金属(如铅、镉、汞等)对土壤和植物以及人类健康都可能有害。

因此,对于这些元素的含量有相应的限制。


5. 土壤结构:良好的土壤结构对于植物根系的生长和水分渗透至关重要。

土壤质地、颗粒分布等因素会影响土壤的结构。


6. 土壤微生物活性:土壤中的微生物活动有助于有机物的分解和养分的释放,是土壤健康的一个重要指标。


7. 土壤抗旱性和抗盐碱性:对于一些地区,特别是干旱或盐碱地区,土壤的抗旱性和抗盐碱性也是评价标准的一部分。


请注意,具体的土壤健康评价标准可能因国家、地区和应用领域而异。

在实际应用中,最好根据当地的法规和标准来进行土壤健康评价。

土壤质量pH值的测定(学术论文)

土壤质量pH值的测定(学术论文)

土壤质量pH值的测定1范围1.1本方法规定了用电极法测定城市污泥中pH值。

1.2本方法适用于城市污水处理厂和城市其他污泥中的pH值的测定。

1.3干扰及消除样品的色度、浊度、胶体物质、氧化剂、还原剂及较高含盐量均不干扰测定,但pH<1时会有所谓的酸误差,可按酸度测定;pH>10时产生“钠差”,读数偏低,需选用特制的“低钠差”玻璃电极,或使用与样品的pH值相近的标准缓冲溶液对仪器进行校正。

脂肪酸盐、油状物质、悬浮物或沉淀物能覆盖于玻璃电极表面,致使反应迟缓,可采用延长响应时间及充分搅拌溶液来消除其影响。

温度对电极的电位和pH值有影响。

须注意调节仪器的补偿装置与溶液的温度一致,并使被测样品与校正仪器用的标准缓冲溶液温度误差在士1℃之内。

样品中的二氧化碳会影响pH值,并且二氧化碳达到平衡极为迅速。

所以,采样后必须立即测定pH值。

2原理pH值由测量电池的电动势而得。

以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极组成电池。

在25℃条件下,溶液中每变化1个pH单位,电位差改变为59.16mV,据此在仪器上直接以pH 的读数表示。

温度差异在仪器上设有补偿装置。

用无二氧化碳水浸泡污泥样品,最终使污泥中的[H+]完全转化至水中,达到液固平衡后,测定此时的pH值。

3试剂3.1标准缓冲溶液的配制方法3.1.1在分析中,采用经中国计量科学研究院检定合格的袋装pH标准物质时,可参照说明书使用。

3.1.2配制标准溶液所用的实验用水应符合下列要求:煮沸并冷却,电导率小于2μS/cm的蒸馏水,其pH以6.7~8.3之间为宜。

3.1.3测量pH值时,按样品呈酸性、中性和碱性三种可能,常配制三种pH标准溶液。

3.1.4当被测样品的pH值过高或过低时,应参考表1配制与其pH值相近似的标准溶液校正仪器。

3.2标准溶液的保存3.2.1标准溶液要在聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶中密闭保存。

3.2.2在室温条件下标准溶液一般以保存1个月至2个月为宜,当发现有浑浊、发霉或沉淀现象时,不能继续使用。

土壤酸碱度的测定

土壤酸碱度的测定

土壤酸碱度(pH)的测定方法包括比色法和电位法。

野外速测常用混合指示剂比色法,其精确度较差,pH误差在0.5左右;电位法的精确度较高,pH误差约为0.02单位,现已成为室内测定的常规方法。

本实验主要介绍电位法。

土壤酸碱度的测定一、目的意义土壤pH值是土壤的基本性质之一,也是影响土壤肥力的重要因素之一。

它直接影响土壤养分的存在形态、转化和有效性。

土壤pH值与很多项目的分析方法和分析结果有密切的联系,测定土壤pH值,对于合理分析土壤理化性质,改良土壤提供理论依据。

通过实验实训,使学生能熟练准确地进行土壤pH值的测定,了解土壤的性质。

二、实验原理以电位法测定土壤悬液pH,通用pH玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极。

此二电极插入待测液时构成一电池反应,其间产生一电位差,因参比电极的电位是固定的,故此电位差之大小取决于待测液的H+离子活度或其负对数pH,因此可用电位计测定电动势,再换算成pH,一般用酸度计可直接测读pH。

三、仪器与试剂(一)仪器酸度计;搅拌器。

(二)试剂去除CO2的蒸馏水。

四、实验操作称取通过1mm孔径筛的风干试样20g(精确至0.1g)于50ml高型烧杯中,加去除CO2的水50ml,以搅拌器搅拌1min,使土粒充分分散,放置30 min后进行测定。

将电极插入待测液中,轻轻摇动烧杯以除去电极上的水膜,促使其快速平衡,静止片刻,按下读数开关,待读数稳定时记下pH值。

取出电极,以水洗净,用滤纸条吸干水分后即可进行第二个样品的测定。

每测5~6个样品后需用标准液检查定位。

五、注意事项1.长时间存放不用的玻璃电极需要在水中浸泡24h,使之活化后才能进行正常反应,暂时不用的可浸泡在水中,长期不用时,应干燥保存。

2.电极在悬液中所处的位置对测定结果有影响,要求将甘汞电极插入上部不清液中,尽量避免与泥浆接触,以减少甘汞电极液接电位的影响。

3.pH读数时摇动烧杯会使读数偏低,应在摇动后稍加静止再读数。

4.测定批量样品时,最好按土壤类型等将pH值相差大的样品分开测定,可避免因电极影响迟钝而造成的测定错误。

土壤肥力检测常用养分含量解释标准

土壤肥力检测常用养分含量解释标准

土壤肥力检测常用养分含量解释标准
本文档旨在介绍土壤肥力检测中常用的养分含量解释标准。


解这些标准可以帮助农民和专业人士评估土壤的肥力水平,并采取
适当的措施来改善土壤质量。

以下是常见的土壤养分含量解释标准:
1. 有机质含量
- 低:有机质含量低于1%
- 中:有机质含量介于1%到3%之间
- 高:有机质含量高于3%
2. pH 值
- 酸性:pH 值低于6.5
- 中性:pH 值介于6.5到7.5之间
- 碱性:pH 值高于7.5
3. 全氮含量
- 低:全氮含量低于0.1%
- 中:全氮含量介于0.1%到0.2%之间
- 高:全氮含量高于0.2%
4. 总磷含量
- 低:总磷含量低于10 mg/kg
- 中:总磷含量介于10 mg/kg到30 mg/kg之间
- 高:总磷含量高于30 mg/kg
5. 碱解氮含量
- 低:碱解氮含量低于50 mg/kg
- 中:碱解氮含量介于50 mg/kg到100 mg/kg之间
- 高:碱解氮含量高于100 mg/kg
6. 可交换性钾含量
- 低:可交换性钾含量低于100 mg/kg
- 中:可交换性钾含量介于100 mg/kg到200 mg/kg之间
- 高:可交换性钾含量高于200 mg/kg
请注意,这些标准仅作为参考,确切的肥力水平评估应结合具体的作物种类和土壤类型进行综合分析。

同时,在进行土壤肥力改善时,应该遵循适当的农业实践和施肥方案,以达到最佳的生产效果。

以上就是土壤肥力检测常用养分含量解释标准的介绍。

希望对您有所帮助!。

土壤ph测定 标准

土壤ph测定 标准

土壤ph测定标准土壤pH测定标准。

土壤pH是土壤酸碱度的指标,对于植物生长和土壤肥力具有重要的影响。

正确测定土壤pH值对于合理施肥、选配植物品种、改良土壤等具有重要意义。

本文将介绍土壤pH测定的标准方法,以供相关人员参考。

一、仪器与试剂。

1. 电子pH计,精密度高,操作简便,适用于实验室条件下的土壤pH测定。

2. pH试剂,选用优质的pH试剂,确保准确测定土壤pH值。

3. 搅拌棒,用于均匀混合土壤和试剂。

4. 蒸馏水,用于稀释土壤样品,保证测定的准确性。

二、样品采集与处理。

1. 样品采集,从不同地点采集土壤样品,深度应保持一致,避免表层土壤和下层土壤混合。

2. 样品处理,将采集的土壤样品空气干燥后研磨成细粉,以保证测定的准确性。

三、测定步骤。

1. 取适量土壤样品放入容器中。

2. 加入适量蒸馏水,与土壤样品充分混合。

3. 使用pH试剂测定土壤样品的pH值,按照试剂说明书的操作方法进行。

4. 将电子pH计插入土壤样品中,等待一定时间直至稳定读数。

5. 记录测定结果,并进行重复测定以确保准确性。

四、测定结果的解读。

1. pH值小于7,表示土壤偏酸性,适宜种植酸性作物或者进行石灰施用。

2. pH值等于7,表示土壤为中性,适宜大部分作物的生长。

3. pH值大于7,表示土壤偏碱性,适宜施用酸性肥料或者其他酸性调节剂。

五、注意事项。

1. 在测定过程中要注意避免与金属接触,以免影响测定结果。

2. 每次测定前要对仪器进行校准,确保测定结果的准确性。

3. 测定结束后要及时清洗仪器和容器,以免留下残留物影响下次测定。

4. 测定结果应及时记录并保存,以备日后参考。

六、总结。

正确测定土壤pH值对于合理施肥、选配植物品种、改良土壤等具有重要意义。

采用标准的仪器、试剂和操作方法,结合正确的样品采集与处理,可以得到准确可靠的土壤pH值。

希望本文介绍的方法能够对相关人员在实际工作中有所帮助。

七、参考文献。

1. 《土壤化学分析手册》。

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pH值
土壤pH值是土壤重要的理化参数,对土壤微量元素的有效性和肥力有重要影响。

例如在pH6.5~7.5,土壤磷酸盐的有效性最大。

pH>7.5,由于磷酸钙的沉淀及pH<6.5,由于磷酸铁、磷酸铝沉淀的生成而降低了磷酸盐的有效性。

土壤酸性增大,使土壤中许多金属离子的溶解度增大,其有效性或毒性均增大,酸雨作用使铝的溶解度增加而造成对植物根系的中毒便是一例。

土壤pH值过高(碱性土)或过低(酸性土)对植物生长均不利。

中国土壤pH值得分布大体上是北高南低,西高东低。

从中国4095个表土实测pH值为3.10~10.6;中位值6.8;95%置信度的范围为4.10~10.4。

不同生物气候带及不同类型的土壤pH值是不同的。

pH测定(电极法)
概述
1、方法原理
土壤试液或悬浊液的pH值用pH玻璃电极为指示电极,以饱和甘汞电极为参比电极,组成测量电池,可测出试液的电动势,由此通过仪表可直接读取试液的pH值。

2、干扰及消除
土壤样品宜过20目筛(1mm),因为土壤过细过粗对pH测定均有影响。

土样应贮存在密闭玻璃瓶中,要防止空气中的氨,二氧化碳及酸性气体的影响。

3、方法适用性
本方法适用于一般土壤、沉积物样品pH值的测定。

仪器
(1)pH计:读数精度0.02pH,玻璃电极,饱和甘汞电极。

(2)磁力搅拌器。

试剂
(1)pH4.01标准缓冲溶液:称取经105℃烘干2h的邻苯二甲酸氢钾10.21g,用蒸馏水溶解,稀释至1000ml,在20℃,其pH值为4.01。

(2)pH6.87标准缓冲溶液:称取磷酸二氢钾3.39g和无水磷酸氢二钠3.53g
溶于蒸馏水中,加水至1000ml,此溶液在25℃,pH值为6.87。

(3)pH9.18标准缓冲溶液:称取四硼酸钠(Na2B4O7·10H2O)3.80g溶于蒸馏水中,加水至1000ml,此溶液在25℃de pH值为9.18。

(4)无二氧化碳蒸馏水:将蒸馏水置烧杯中,加热煮沸数分钟后,冷却后放在磨口玻璃瓶中备用。

操作步骤
1、试液的制备
称取过20目筛的土样10g,加无二氧化碳蒸馏水25ml,轻轻摇动,使水土充分混合均匀。

投入一枚磁搅拌子,放在磁力搅拌器上搅拌1分钟。

放置30分钟,待测。

2、pH计校标
开机预热10分钟,将浸泡24h以上的玻璃电极浸入pH6.87标准缓冲溶液中,以甘汞电极为参比电极,将pH计定位在6.87处,反复几次至不变为止。

取出电极,用蒸馏水冲洗干净,用滤纸吸去水份,在插入pH4.01(或9.18)标准缓冲溶液中复核其pH值是否正确(误差在±0.2pH单位即可使用,否则要选择合适的玻璃电极)。

3、测量
用蒸馏水冲洗电极,并用滤纸吸去水分,将玻璃电极和甘汞电极插入土壤试液或悬浊液中,读取pH值,反复3次,用平均值作为测量结果。

几点说明
(1)水土比对土壤pH值有影响,一般酸性土,其水土比为5:1~1:1,对测定结果影响不大;对碱性土,水土比增加,测得pH值增高,因此土壤pH值水土比应固定不变,一般以1:1或2.5:1为宜。

(2)风干土壤和潮湿土壤测得pH值有差异,尤其是石灰性土壤,由于风干最用使土壤中大量CO2逸失,其pH值全增高,因此风干土的pH值为相对值。

参考文献
[1]中国环境监测总站主编,中国土壤元素背景值,中国环境科学出版社(1990)
[2]魏复盛、陈静生、吴燕玉、郑春江,环境科学,12(4),12(1991)
[3]中国科学院南京土壤研究所,土壤理化分析,上海科学技术出版社(1978)
[4]魏复盛、齐文启编著,原子吸收光谱装及其在环境分析中的应用。

中国环境科学出版社(1989)
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